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深挖杨振宁先生的现实地位

  所谓的C位合影
  这几天,有关杨振宁先生的新闻刷爆网络,还有这张图,好多网友号称是世界物理学合影,杨振宁绝对的C位。胡说八道呢?这是什么世界物理学界?普林斯顿的大牛皮布尔斯在哪?贝尔实验室的亚瑟·阿斯金在呢?这张照片是杨振宁在美国纽约州立大学石溪分校的退休仪式师生合影!!!话说他的退休仪式,为他送行,他合影不站C位?
  杨振宁先生,有很多研究成果,涉猎很广,但是他最大的成就是在物理学粒子物理方面,跟确切点说,就是物理学粒子中的量子力学方面,其中最大的成就有两项:宇称不守恒定律(获得诺贝尔奖)、杨-米尔斯理论。
  先说,宇称不守恒定律。这是粒子物理学分支的一个推论:完全一样的两个粒子,在弱相互作用的环境中,它们的运动规律不一定完全相同。解释:这是物理学粒子的一种特殊情况,现代基本粒子的最成功的理论是使用规范玻色子来描写强相互作用、弱相互作用和电磁相互作用,而宇称不守恒定律,是证明了三种相互作用中的弱相互作用下的一种特殊情况,这种特殊情况推翻了之前默认的完全一样运动规律的假设。发现宇称不守恒,获得诺贝尔奖,第一贡献人:李政道,第二贡献人:杨振宁,对于此定律的贡献杨振宁只能排第二,但因为后来杨振宁在中国的名气太大(不知道啥名气,反正挺火),所以宇称不守恒定律只提杨振宁,不知李政道了......
  再说,杨-米尔斯理论,这个理论也是物理学量子力场分支一个推论,一开始叫杨-米尔斯规范场论,是杨振宁的学生罗伯特·米尔斯,1954年左右在使用非阿贝尔李群描述基本粒子的行为时发现的,和杨振宁一起发表的。当然这次杨振宁是第一贡献人、米尔斯是第二贡献人(我觉得这里面存在很大的问题,能让一个老师不得不把自己的学生列为第二作者,可见这个学生做出多大的贡献!正常的学术论文,学生能挂个名字就不错了,在推论中命名想都不要想!)。这个推论是物理学粒子物理量子力学的分支:杨振宁和米尔斯为了描述原子核之间的拉力,当时极大推广了电子、场、荷的含义。他们设想了一种更为复杂的荷、场,可以用一种矩阵来描述。杨-米尔斯的那篇规范场论文章是1954年发表的,当时这个场论中还有几个关键的问题不能解决(比如质量问题,量子化和重整化之类),而且假设的条件、应用的范围都出现错误。所以当时发表后的杨-米尔斯规范场论是名不见经传、不受重视的,但是,神奇的事情发生了,1960-1970年代,很多学者引入了"对称性自发破缺与渐进自由的观念",随着学科的发展,后来的物理学科学家真的找到了别的不同的更复杂的荷,分别能产生强力和弱力(核力就分这两种力),更神奇的是,虽然杨振宁和米尔斯最初的设想是错的,但是他们的描述却能解释自然界的所有基本作用力——引力、电磁力、弱力、强力中,除引力外的其它三种力都能用杨-米尔斯场来描述。可以说,杨-米尔斯规范场论已经发展为杨-米尔斯理论,而且随着物理学界的发展,杨米尔斯理论会越来越具体和充分,应该说,杨-米尔斯理论确实很牛逼,能够解释部分的核力,也正如很多人说的,这个理论是可能获得诺贝尔奖的。
  解释了杨振宁的两个成就,确实非常了不起。但是,1、他所发现的宇称不守恒定律(第二作者)、杨-米尔斯理论(第一作者)都是与别的科学家分享成果,也就说正常情况下,他这两项成就都只能加成50%;2、杨振宁最牛的杨-米尔斯规范场论一开始假设是错误的,当时是出发点为了解释原子核之间拉力、假设的荷和场都是片面的甚至错误的,而且后来的杨-米尔斯理论完善大部分来自于后来科学家的补充与完善,包括在数学偏微分领域的应用,这也是为什么这项理论这么牛,却难以获得诺贝尔奖的原因;3、但凡历史以来排名前几位的物理学家,无不是一时之星辰,划过夜空,点亮时代!如牛顿开创力学、万有引力学,是力学、天体物理的开创者和奠基人,如爱因斯坦发现相对论、"质能关系"、光电效应,现代物理学的开创者和奠基人;如麦克斯韦发现并建立电磁学理论,将电学、磁学、光学统一起来,电磁学开拓者和奠基人;最后讲玻尔,发现粒子物理的结构,量子力学奠基人,原子核物理的开创者和奠基人,而杨振宁,或许只是原子核物理上的一朵小花,他何德何能与牛顿、爱因斯坦、麦克斯韦、波尔等开创者、奠基者相提并论?4、其实杨振宁的科研水平并不拔尖,可能很多人不爱听,但是我就是要说,他是大牛,但他并没有超越同期的其他物理学家,甚至不如很多当代顶尖物理学家,他除杨-米尔斯理论外的其他学术成果引用率非常低,而杨-米尔斯理论存在很大的幸运和偶然原因。
  外面盛传的杨振宁比肩牛顿、爱因斯坦的话,最早是来自于美国鲍尔奖的颁奖词,被无数无知网友引用、鼓吹、翻来覆去,那我问你们,鲍尔奖是什么奖?你们了解吗?物理学界奖项有这个什么"鲍尔奖"吗?这是个什么乱七八糟奖!!!该奖项有两大特点:一是美国人自娱自乐,二是奖金多!每年都要奖给一位科学家和一位商业大亨!奖给商业大亨是什么鬼?奖给杨振宁的理由是:杨氏磨坊理论和推动中美科学交流的贡献!这还要怎么解释?姚明进NBA名人堂。
  再有一事,杨振宁为美国工作,你们大概还不了解他的工作,这位被号称"比肩牛顿"的物理学家,其实一直工作于美国纽约州立大学石溪分校,这所学校呢,在美国国内综合排名88位,在美国物理学专业排名30位,类比一下中国,大概是湖南科技大学的水平(国内综合排名88,物理学排名30),无意贬低湖南科技大学,只是侧面佐证一下号称"物理学前五"科学家的水平,美国会让另一位爱因斯坦在排名88的学校待着吗?
  再有一事,杨振宁先生100岁生日之际,发表了一篇演讲,大家有兴趣可以看一看,反正通篇没半点营养,但大概意思是:美国,你看,我用邓稼先先生的亲笔信证明,我曾经的同事寒春没有参与研究中国的原子弹,没有牵扯寒春,更没有牵扯我,中国人的原子弹真的是自己研究的。
  杨振宁先生,请问咱百岁生日之际,为什么还要攀扯邓稼先先生,邓先生学成回国,是中国物理学的奠基人,核物理的奠基人,隐姓埋名做科研,"两弹元勋",你知道1964年原子弹成功爆炸意味着什么吗!!!中国人有了脊梁,再也不怕美国,美国也再也不敢打中国!!!这是你几个理论方程能比的?
  综上,杨振宁先生很厉害,但是历史前五,还是不要自取其辱了!

兴复汉室真的是诸葛亮几次三番北伐的真正目的吗?众所周知诸葛亮的几次北伐,只在第一次北伐有成功的机会,但因马谡丢失街亭而失败,那么明知道拿不下曹魏干嘛还去打仗?兴复汉室真的是诸葛亮几次三番北伐的真正目的吗?兴复汉室是蜀汉建国的理历史上真实的四川女儿国没有西游记中的子母河,如何传宗接代?自盘古开天辟地之后,天上就有了太阳,月亮和星星,地上也有了山川河流和草木,可是没有人类。不知道什么时候,出现了一位神通广大的女神,叫做女娲,她觉得天地之间实在是太荒凉了,便想着造些她为康熙生有一子但并不受宠,为何不受宠爱的她能活90多岁?1685年,康熙喝醉了误入辛者库,无意中看到一个倾国倾城的小宫女,于是就宠幸了她。小宫女就因为这一晚,她给康熙生下了十二皇子。母凭子贵,小宫女也成了康熙后宫中最长寿的女子。那么,这1991年,邓小平派人赴美邀请张学良回大陆,张学良有三个条件读者朋友们,在阅读文章之前,辛苦您动动小手点击一下关注,我们将持续更新历史故事,既方便您后续的阅读,又可以与志同道合的读友进行讨论,感谢您的支持。1990年,台湾当局释放了已经被监你的内耗源于你能体谅每一个人的难处电话是你后挂的。最后一个表情包是你发的。别人的情绪你觉得自己需要负责。你总是活得小心翼翼你总是陷入无止境的内耗里。这就是一种共情的负担大家习惯利用你的善良剥削你所有人都觉得你什么都人生逐梦总怀春头号周刊时间过得真的好快转眼就是一天一个转身匆匆忙忙就是一年感慨时间的无情却总是记得风华正茂时的风景岁月如梭光阴似箭谁也无法阻挡时光的脚步匆匆向前行人路上欲断魂人生逐梦总怀春对酒当这世界,那么多路文字蟋蟀头摄影蟋蟀头这世界那么多人,很幸运,看到你们,这世界这么多山,很幸运,遇到她们,这世界那么多路,很幸运,走过一些。路再长,也要奔放地走得热气腾腾,生活在别处,是旅行,更是在交友要的是质,不是量有句歌词唱得特别好朋友来了有好酒,若是那豺狼来了,迎接他的有猎枪。生活中,虽然不能说像歌曲唱的那样,爱憎分明。非黑即是白。但交友的确要慎重。尤其在低谷期,更不能放任自己,认为人家是回家书已购,让我哭个痛快买了孙悦的回家我要探索些什么呢?探索他们失而复得的幸福!探索他们姐弟间的惺惺相惜!探索他们如何抽离崩溃边缘!探索他们逆境中坚韧的品格!而我更想探索卓卓真正思想转变的瞬间!孙海洋捧着下赛季恐将日落西山的六大球星,安东尼无人问津,哈队功成身退老兵不死,只是逐渐凋零。这句极具这里的名言同样适用于NBA舞台。在小球盛行的时代,年轻球员如鱼得水,成长周期骤然缩短,从前23年才有望崭露头角,如今出道即巅峰的年轻球员屡见不鲜。长怎样让普通人不再幻想能打NBA?看完这7张照片自然就会梦碎估计很多喜欢NBA的普通人都幻想过自己打NBA,我就是其中一个。很多人觉得,只要够努力,然后够热爱和吃苦,就有可能打NBA,实际上并非如此。有些事努力了,确实可能做到,但是有些事努
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